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    风格化深度学习 更多内容
  • 查询数字人风格列表

    StyleAssetItem objects 风格素材资产组合。 extra_meta StyleExtraMeta object 数字人风格额外元数据信息 style_id String 数字人风格ID create_time String 数字人风格创建时间,格式遵循:RFC 3339。

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  • 直播带货风格英文文案

    直播带货风格英文文案 Hello babies, good evening and welcome to our live broadcast. Food-loving babies must recognize our live broadcast, and those who

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  • 3D数字人风格管理

    3D数字人风格管理 查询数字人风格列表 父主题: 3D数字人

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  • 报表

    多组织报表或隔离独立编制,或统一编制,或系统自动生成,随需而定; 结构报表数据存储 结构报表数据存储,多维数据分析的保障; 简单灵活的快速报表批量填充 提供报表批量填充,一次性完成报表项目指标、报表数据取数公式、报表数据项目公式的自动填列,并支持追加填充; 报表控件及编辑风格更类似Excel 基于先进的类Exc

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  • 什么是医疗智能体

    提供高性能、高可靠性、高性价比的基因测序计算、存储、分析和AI能力支持,让科研过程标准、可执行。 药物研发 提供多个药物研发AI模型、AI算法、药物 知识图谱 ,支撑药企高效地开展药物研发工作。 医疗智能体 深度学习算法及药物分析服务融入药物研发过程,让药企能更快速高效地完成药物研发,节约研发成本。

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  • 5G消息 Message over 5G

    应用容器改造流程 步骤1:对应用进行分析 步骤2:准备应用运行环境 步骤2:准备应用运行环境 步骤2:准备应用运行环境 更多 访问外网 应用容器改造介绍 应用容器改造流程 步骤1:对应用进行分析 步骤2:准备应用运行环境 更多 常见问题 了解更多常见问题、案例和解决方案 高频常见问题

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  • 自动学习简介

    识别多个物体或者物体的计数等。可应用于园区人员穿戴规范检测和物品摆放的无人巡检。 预测分析 预测分析项目,是一种针对结构数据的模型自动训练应用,能够对结构数据进行分类或者数据预测。可用于用户画像分析,实现精确营销。也可应用于制造设备预测性维护,根据设备实时数据的分析,进行故障识别。

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  • 基本概念

    特征操作主要是对数据集进行特征处理。 在旧版体验式开发模式下,模型训练服务支持的特征操作有重命名、归一、数值、标准、特征离散、One-hot编码、数据变换、删除列、选择特征、卡方检验、信息熵、新增特征、PCA。对应JupyterLab交互式开发模式,是界面右上角的图标中的“数据处理”菜单下面的数据处理算子。

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  • 风格一致:测试用例表达用词要求风格一致

    风格一致:测试用例表达用词要求风格一致 规则7.5.1 测试语法表达规则,即测试用例的表达须符合测试语法表达规则。 规则7.5.2 测试逻辑与测试数据分离。 【测试语法表达规则案例】 类别 说明 建议的语法 语法 操作类 指执行一个特定操作或动作,主要是指测试执行步骤。 [操作者][动作][对象][参数]

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  • 应用场景

    反馈,同时结合用户的长期兴趣和短期兴趣进行个性推荐。 RES提供一站式媒资推荐解决方案,支持针对行为数据实时生成用户的兴趣标签,提供离线、近线、在线三层计算,完成千人千面的个性媒资推荐。 场景优势 可以实现7*24小时,智能学习用户行为,构建兴趣模型。 兴趣文章命中率高,用户粘性增强,PV增幅明显。

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  • 功能介绍

    样本增强(随机翻转、裁切、对比度亮度增强、归一等)、loss函数、优化器等参数,并支持用户自定义更多超参数,提升无代码模型开发效率。 图13 网络结构及模型参数配置 图14 网络结构及模型参数配置2 模型训练 模型训练多维度可视监控,包括训练精度/损失函数曲线、GPU使用率、训练进度、训练实时结果、训练日志等。

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  • 使用前必读

    测序场景。基因容器基于轻量级容器技术,结合大数据、深度学习算法,优化官方标准算法,为您提供灵活可定制的测序流程、秒极可伸缩的高可靠资源。 基因容器提供了REST(Representational State Transfer)风格API,支持您通过HTTPS请求调用。您可以使用本

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  • 产品优势

    实现多个参与方数据流的自动编排和融合计算。 自主高效 数据使用全流程可视展示,为数据参与方提供可感知、可监测的数据使用过程; 支持数据参与方、计算方的多种部署模式,包括云上(同Region、跨Region)、边缘节点、H CS O的部署模式; 采用容器资源/部署管理,支持调度方、数据参与方、计算方的弹性扩缩容。

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  • 初识Astro低代码平台

    现企业数字转型。初次使用Astro前,您可以通过下方视频或表1,了解Astro的基本功能。 图1 Astro低代码平台 表1 Astro低代码平台功能介绍 功能 功能描述 总览 Astro低代码平台总览页面,在总览页面可以从常用模板开始,体验您的自动之旅,也可以学习Astro产品,为您的工作提速、增效。

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  • 什么是OptVerse

    Programming Interface,应用程序编程接口)的方式提供给用户,用户通过实时访问和调用API获取推理结果,帮助用户自动采集关键数据,打造智能业务系统,提升业务效率。

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  • 常用概念

    操作,最终合成视频。 图1 直播间编辑界面 角色 数字人模型。 动作 数字人模型展示的动作。 捏脸 用户可根据自己的想法自由捏造风格虚拟形象。 风格素材 建模/捏脸时采用的五官、服饰、装饰等素材,比如发型、脸型、装饰、眉毛、鼻子等。

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  • 欠拟合的解决方法有哪些?

    加数据,训练效果并不明显。 降低正则约束。 正则约束是为了防止模型过拟合,如果模型压根不存在过拟合而是欠拟合了,那么就考虑是否降低正则参数λ或者直接去除正则项。 父主题: 功能咨询

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  • 华为人工智能工程师培训

    0中的Keras高层接口及TensorFlow2.0实战 深度学习预备知识 介绍学习算法,机器学习的分类、整体流程、常见算法,超参数和验证集,参数估计、最大似然估计和贝叶斯估计 深度学习概览 介绍神经网络的定义与发展,深度学习的训练法则,神经网络的类型以及深度学习的应用 图像识别、 语音识别 机器翻译 编程实验

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  • CoT思维链

    单样本/多样本 可以在提示词中提供示例,让模型先学习后回答,在使用这种方法时需要约束新样例不能照抄前面给的参考样例,新样例必须多样、不能重复等,否则可能会直接嫁接前文样例的内容,也可以约束只是让它学习参考样例的xxx生成思路、xxx风格、xxx生成方法等。 零样本 对于无样本的任务

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  • Standard自动学习

    Standard自动学习 功能咨询 准备数据 创建项目 数据标注 模型训练 部署上线

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  • 学习各地管局政策

    学习各地管局政策 各地区管局备案政策不定期更新,本文档内容供您参考,具体规则请以各管局要求为准。 各地区管局备案要求 华北各省管局要求 华东各省管局要求 华南各省管局要求 华中各省管局要求 西北各省管局要求 西南各省管局要求 东北各省管局要求

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